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4 • Oscillateur harmonique
Le coefficient k qui apparaît dans l’expression de l’énergie potentielle (4.1.1) de
l’oscillateur harmonique peut alors être calculé, puisqu’on a :
v =
k
m
(4.6.6)
où m est la masse réduite de la molécule. Les valeurs de k, pour différentes molécules diatomiques, permettent de comparer la solidité de la liaison chimique entre
les atomes constitutifs.
4.6.3 Spectrophotomètres
Les spectres infrarouges de vibrations moléculaires sont étudiés à l’aide de spectrophotomètres à absorption. En fait, ce type d’appareil peut couvrir un domaine spectral extrêmement étendu allant de l’ultraviolet aux micro-ondes, et concerne donc de
très nombreuses applications. Non seulement les laboratoires de recherche les utilisent mais les industries les plus diverses en font usage pour contrôler chaque jour
leur fabrication.
a) Structure générale
Dans un spectrophotomètre à absorption, on trouve toujours cinq sous-structures fondamentales (Figure 4.3).
Source de
rayonnement
Échantillon
Monochromateur
Détection
Mesure
Figure 4.3
• Une source de rayonnement qui fournit dans tout le domaine spectral d’analyse
de l’appareil un rayonnement continu.
Les sources courantes dans le domaine infrarouge entre 1 et 50 mm sont des
sources thermiques. Ce peut être, par exemple, un filament incandescent de matériau
réfractaire, souvent à base de zircone, porté dans une ampoule à une température de
l’ordre de 2 000 K. Un autre type de lampe (globar) utilise un barreau de carbure de
silicium à une température d’environ 1 500 K.
Dans d’autres domaines spectraux, on utilise des lampes à arc. Ainsi la lampe à arc
dans le xénon rayonne dans un domaine étendu compris sensiblement entre 250 nm
et 2, 5 mm.
• Une cellule contenant l’échantillon étudié qui est semi-transparent : gaz, liquides, solides divers. L’échantillon est traversé par le rayonnement émis par la
source et il en absorbe une certaine proportion.
4 • Oscillateur harmonique
Le coefficient k qui apparaît dans l’expression de l’énergie potentielle (4.1.1) de
l’oscillateur harmonique peut alors être calculé, puisqu’on a :
v =
k
m
(4.6.6)
où m est la masse réduite de la molécule. Les valeurs de k, pour différentes molécules diatomiques, permettent de comparer la solidité de la liaison chimique entre
les atomes constitutifs.
4.6.3 Spectrophotomètres
Les spectres infrarouges de vibrations moléculaires sont étudiés à l’aide de spectrophotomètres à absorption. En fait, ce type d’appareil peut couvrir un domaine spectral extrêmement étendu allant de l’ultraviolet aux micro-ondes, et concerne donc de
très nombreuses applications. Non seulement les laboratoires de recherche les utilisent mais les industries les plus diverses en font usage pour contrôler chaque jour
leur fabrication.
a) Structure générale
Dans un spectrophotomètre à absorption, on trouve toujours cinq sous-structures fondamentales (Figure 4.3).
Source de
rayonnement
Échantillon
Monochromateur
Détection
Mesure
Figure 4.3
• Une source de rayonnement qui fournit dans tout le domaine spectral d’analyse
de l’appareil un rayonnement continu.
Les sources courantes dans le domaine infrarouge entre 1 et 50 mm sont des
sources thermiques. Ce peut être, par exemple, un filament incandescent de matériau
réfractaire, souvent à base de zircone, porté dans une ampoule à une température de
l’ordre de 2 000 K. Un autre type de lampe (globar) utilise un barreau de carbure de
silicium à une température d’environ 1 500 K.
Dans d’autres domaines spectraux, on utilise des lampes à arc. Ainsi la lampe à arc
dans le xénon rayonne dans un domaine étendu compris sensiblement entre 250 nm
et 2, 5 mm.
• Une cellule contenant l’échantillon étudié qui est semi-transparent : gaz, liquides, solides divers. L’échantillon est traversé par le rayonnement émis par la
source et il en absorbe une certaine proportion.
